牌号简介 About |
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Durethan® BKV 30 000000 含有30%玻璃纤维增强的PA 6材料,用注射成型的方式加工成型。 Durethan® BKV30 000000 (Dry) PA 6, 30 % glass fibers, injection molding Durethan® BKV30 000000 PA 6, 30 % glass fibers, injection molding Durethan® BKV30 000000 PA 6, 30 % glass fibers, injection molding |
技术参数 Technical Data | |||
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物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
1.36 | g/cm³ | ASTM D792 |
密度 Density |
1.36 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 Apparent density |
0.70 | g/cm³ | ISO 60 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
|||
260℃,5 kg 260℃,5 kg |
14.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage rate |
|||
TD:280℃,3.0 mm TD:280℃,3.0 mm 2 |
0.82 | % | ISO 2577 |
TD:120℃,3.0 mm,2 hrs TD:120℃,3.0 mm,2 hrs 3 |
% | ISO 294-4 | |
MD:280℃,3.0 mm MD:280℃,3.0 mm 2 |
% | ISO 2577 | |
MD:120℃,3.0 mm,2 hrs MD:120℃,3.0 mm,2 hrs 3 |
% | ISO 2577 | |
吸水率 Water absorption rate |
|||
饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
% | ISO 62 | |
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
% | ISO 62 | |
薄膜 film |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
膜刺穿强度 Membrane puncture strength |
ISO 6603-2 | ||
-- -- 7 |
J | ISO 6603-2 | |
-- -- 8 |
J | ISO 6603-2 | |
膜刺穿力 Membrane puncture force |
ISO 6603-2 | ||
-- -- 8 |
N | ISO 6603-2 | |
-- -- 7 |
N | ISO 6603-2 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
ISO 179/1eA | ||
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
ISO 179/1eU | ||
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
ASTM D256 | ||
-40℃,3.2mm -40℃,3.2mm |
J/m | ASTM D256 | |
23℃,3.2mm 23℃,3.2mm |
J/m | ASTM D256 | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
ISO 180/1A | ||
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Notched impact strength of cantilever beam |
ISO 180/1U | ||
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 180/1U | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 180/1U | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 Hot deformation temperature |
|||
1.8 MPa,未退火,4.0 mm 1.8 MPa, unannealed, 4.0 mm |
℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/A | |
0.45 MPa,未退火,4.0 mm 0.45 MPa, unannealed, 4.0 mm |
℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
|||
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
B120 B120 |
℃ | ISO 306/B120 | |
熔融温度 Melting temperature 5 |
℃ | ISO 11357-3 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
TD:23~55℃ TD:23~55℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
MD:23~55℃ MD:23~55℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
相对温度指数 Relative temperature index |
|||
电气性能,1.50 mm Electrical performance, 1.50 mm |
℃ | UL 746 | |
强度机械性能 Strength mechanical performance |
UL 746 | ||
0.8 mm 0.8 mm |
℃ | UL 746 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | UL 746 | |
冲击机械性能 Impact mechanical performance |
UL 746 | ||
0.8 mm 0.8 mm |
℃ | UL 746 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | UL 746 | |
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | IEC 60093 | |
体积电阻率 Volume resistivity |
|||
23℃ 23℃ |
ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
IEC 60243-1 | ||
23 ℃,1 mm 23 ℃,1 mm |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
23 ℃,3 mm 23 ℃,3 mm |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
介电常数 Dielectric constant 10 |
IEC 60250 | ||
23 ℃,50 Hz 23 ℃,50 Hz |
IEC 60250 | ||
23 ℃,1 MHz 23 ℃,1 MHz |
IEC 60250 | ||
相对电容率 Relative permittivity |
IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz 23℃,100 Hz |
IEC 60250 | ||
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
IEC 60250 | ||
23℃,50 Hz 23℃,50 Hz |
IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz 23℃,100 Hz |
IEC 60250 | ||
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
IEC 60250 | ||
耐电弧性 Arc resistance |
sec | ASTM D495 | |
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
V | ASTM D3638 | |
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
IEC 60112 | ||
解决方案 A Solution A |
V | IEC 60112 | |
解决方案 B Solution B |
V | IEC 60112 | |
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
> 1.00 mm > 1.00 mm 12 |
ISO 3795 | ||
阻燃等级 Flame retardant level |
UL 94 | ||
0.80 mm 0.80 mm |
UL 94 | ||
1.50 mm 1.50 mm |
UL 94 | ||
1.60 mm 1.60 mm |
UL 94 | ||
3.00 mm 3.00 mm |
UL 94 | ||
3.20 mm 3.20 mm |
UL 94 | ||
灼热丝可燃性指数 Glowing wire flammability index |
|||
2.0 mm 2.0 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
极限氧指数 Extreme oxygen index 11 |
% | ISO 4589-2 | |
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
ISO Shortname ISO Shortname |
ISO 1874 | ||
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile modulus |
|||
23℃ 23℃ 4 |
MPa | ASTM D638 | |
-5℃ -5℃ |
MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
|||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
MPa | ASTM D638 | |
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2/5 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ISO 527-2/5 | |
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ASTM D638 | |
Tensile Creep Modulus(1 hr) Tensile Creep Modulus(1 hr) |
MPa | ISO 899-1 | |
拉伸蠕变模量 Tensile creep modulus |
|||
1000 hr 1000 hr |
MPa | ISO 899-1 | |
弯曲模量 Bending modulus |
|||
23℃ 23℃ 5 |
MPa | ISO 178-A | |
23℃ 23℃ |
MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 bending strength 5 |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ASTM D790 | |
3.50% 应变 3.50% strain |
MPa | ISO 178-A | |
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
弯曲应变 Bending strain 6 |
% | ||
球压硬度 Ball hardness |
MPa | ISO 2039-1 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 60x60x2mm |
3 60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar |
4 150x105x3mm, 80°C MT, 500 bar |
5 150x150x3; MT 80°C; 500 Bar |
6 150x150x3 |
7 150x105x3mm |
8 0.039 in/min |
9 0.079 in/min |
10 2 mm/min |
11 Pull Rate: 2 mm/min; 50% RH |
12 23°C |
13 -30°C |
14 10°C/min |
15 Tinfoil Electrodes |
16 程序 A |
17 US-FMVSS302 |
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首创乙烯氢甲酰化金属Rh单原子多相催化剂
2022-05-17 5月14日,由中国科学院大连化学物理研究所开发的5万吨/年乙烯多相氢甲酰化及其加氢制正丙醇工业化技术,通过了由中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。鉴定委员会一致 |
首创乙烯氢甲酰化金属Rh单原子多相催化剂 5月14日,由中国科学院大连化学物理研究所开发的“5万吨/年乙烯多相氢甲酰化及其加氢制正丙醇工业化技术”,通过了由中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。鉴定委员会一致认为:该技术发明的乙烯氢甲酰化金属Rh单原子多相催化剂属于首创技术,整体技术达到国际领先水平。 该技术采用的烯烃多相氢甲酰化单原子催化剂,由中科院大连化物所丁云杰研究员和严丽研究员团队自主研发,解决了80多年来均相催化多相化一直没有解决的配体和活性金属组分流失等难题,且经济效益显著。 该技术具有以下优势:一是贵金属原子利用率接近100%,而且流失量可以忽略不计;二是催化剂与反应体系几乎无分离成本;三是反应体系中采用无溶剂化的绿色环保过程,因此醛和正丙醇产品杂质少、纯度高;四是通过在工程化过程中的节能设计,使得氢甲酰化反应和加氢反应中大量的低品位热量得到了高效利用。 采用中科院大连化物所研发的该项技术,由上海寰球工程有限公司设计、宁波巨化化工科技有限公司建设的“5万吨/年乙烯多相氢甲酰化及其加氢制正丙醇的工业化装置”于2020年8月投料开车,并平稳运行至今。该装置于2021年10月18~21日进行了内部72小时连续运行考核。考核结果显示,乙烯总转化率为99.26%,丙醛加氢总转化率为99.58%,丙醛和正丙醇的选择性分别为99.51%和98.64%。 宁波巨化化工科技有限公司董事长、总经理周强介绍说,该工业化项目在工艺路线选择、工艺流程设计、设备选型、自动控制等方面进行了大量优化和完善,采取了多项填补行业空白的先进控制技术,为烯烃多相氢甲酰化产业发展奠定了基础。 据介绍,烯烃氢甲酰化反应是一种将烯烃、氢气和一氧化碳转化为醛类化合物的反应,该过程中原材料的利用率近100%,在优化利用资源方面具有重要意义。且醛可以进一步转化成为醇、酸和酯等化学品,是洗涤剂、增塑剂、表面活性剂,以及医药、香料等高附加值精细化学品的主要原料。但是,烯烃氢甲酰化反应在催化过程中存在诸如贵金属和配体的流失、催化剂与产物分离困难、大量使用溶剂、大量低品位反应热利用率低等问题。 |
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价格走势图
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- 汽车顶部扶手
- 2019-08-13 0
- Durethan® BKV 30 000000含有30%玻璃纤维增强的PA6材料,用注射成型的方式加工成型。
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汽车顶部扶手
- 电动汽车零件壳体的轻量化
- 2022-07-20 0
- Durethan® BKV 50 H3.0 000000 含有50%的玻璃纤维增强的PA 6材料,用注射成型的方式进行加工,具有良好的热老化稳定性。
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电动汽车零件壳体的轻量化
2-满足轻量化需求
3-拥有良好的强度与刚度
4-对冷却剂有更好的耐受性
5-优异的耐热性,能长期承受85℃的温度
6-热稳定性好
7-对水乙二醇混合物的长期耐受性好
8-爆破载荷高达10bar
- 汽车前端模块
- 2019-01-25 0
- 应用行业:汽车行业 应用市场:汽车电子终端客户:不明 产品名称:前端模块
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汽车前端模块
2- BKV 30 ,热变形温度(0.45Mpa):干态 215°C ISO 75-1/-2 、维卡软化温度: 200°C ISO 306/B50
3- BKV 30 ,线形热膨胀系数:流动方向2.0E-5、垂直方向8.0E-5 cm/cm/°C ISO 11359-2 ,收缩率:流动方向0.25/垂直方向0.75 % ISO 294-4
4- BKV 30 ,基材为PA6,具有优异的耐化性如弱酸、碱、盐类溶液、醇类、醚类、酮类以及标准燃油类
5- BKV 30 ,有良好的成型性能、适合喷涂、电镀表面处理
6-注塑温度:270-290°C
- 福特福克斯前端
- 2019-04-12 0
- Durethan® BKV 30 000000 含有30%玻璃纤维增强的PA 6材料,能够满足强烈的温度和湿度的不断变化而承受巨大的应变,出色的尺寸稳定性,具有防翘曲的效果
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福特福克斯前端
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